物联网中的几种短距离无线传输技术

合集下载

物联网中的智能无线通信技术介绍

物联网中的智能无线通信技术介绍

物联网中的智能无线通信技术介绍随着技术的不断发展,物联网也逐渐成为人们日常生活中不可或缺的一部分。

物联网可以将各种物品连接到互联网上,实现数据的传输和交换,从而使生活更加便捷和智能化。

而在物联网中,智能无线通信技术也扮演着非常重要的角色。

本文将为大家介绍一些物联网中常用的智能无线通信技术。

一、蓝牙技术蓝牙技术是一种短距离无线通信技术,其射程一般不超过10米。

蓝牙技术可以实现设备之间的数据传输和通信,是最常见的物联网通信技术之一。

目前,蓝牙技术在智能家居、智能健康、汽车智能化等领域得到了广泛应用。

二、ZigBee技术ZigBee技术是一种低功耗、低速率的无线通信技术。

它适用于各种低成本、低功耗的设备,可以满足短距离、低速率、低功耗的无线通信需求。

在物联网中,ZigBee技术被广泛用于智能家居、智能建筑、智能能源等领域。

三、RFID技术RFID技术(Radio Frequency Identification)是一种非接触式识别技术。

它通过接收和识别无线电信号中存储的信息,来完成对物品的识别和跟踪。

在物联网中,RFID技术也广泛用于各种场景,如物流、仓储、农业、医疗等领域。

四、NB-IoT技术NB-IoT技术(Narrow Band Internet of Things)是一种专门用于物联网的窄带通信技术。

它的优势在于低功耗、长距离、宽覆盖、高可靠性等方面。

NB-IoT技术可以用于智能家居、智能水电表、智能停车场等领域。

五、LoRaWAN技术LoRaWAN技术是一种广域低功耗无线通信技术,其网络结构为星型网络,可用于低速率、低功耗的物联网场景。

LoRaWAN技术适用于智能城市、智能环保、智能农业等领域。

总之,在物联网中,智能无线通信技术具有非常重要的作用,它的应用涵盖了各个领域。

上述五种技术都是当前物联网中常用的技术,各有优缺点,需要根据实际情况来选择。

未来,随着技术的不断迭代和创新,各种新的物联网技术也将不断涌现。

物联网设备中的数据传输机制

物联网设备中的数据传输机制

物联网设备中的数据传输机制随着物联网技术不断成熟,越来越多的设备连接到了网络中。

这些设备之间需要进行数据传输,以便实现各种功能。

因此,设计高效可靠的数据传输机制成为了物联网发展中的重要问题之一。

本文将介绍物联网设备中的数据传输机制,并分析其特点和存在的问题。

一、物联网设备的数据传输机制1. 无线传输无线传输是物联网设备中常用的数据传输方式之一。

它使物联网设备能够在没有物理连接的情况下进行数据传输。

通常,无线传输可以分为以下几种类型:(1)蓝牙传输:蓝牙是一种短距离无线通信技术,广泛应用于物联网设备中。

蓝牙传输通常用于设备之间的数据传输,比如智能手机与智能手表之间的数据交换。

(2)Wi-Fi传输:Wi-Fi是一种基于 IEEE 802.11 标准的无线局域网技术。

它可以提供高速的无线数据传输,广泛应用于家庭和商业网络。

物联网设备中的智能家居产品通常使用 Wi-Fi 进行数据传输。

(3)ZigBee传输:ZigBee 是一种低功耗、短距离的无线通信技术,特别适用于物联网设备中的传感器节点。

ZigBee 通常用于传感器网络的数据传输,比如智能家居中的温度传感器、湿度传感器等。

2. 有线传输有线传输是物联网设备中另一种常用的数据传输方式。

相比无线传输,有线传输可以提供更高的数据传输速率和更可靠的数据传输质量。

常见的有线传输方式包括:(1)以太网传输:以太网是一种广泛应用的有线局域网技术,它可以提供高速的有线数据传输。

物联网设备中的智能路由器、智能电视等通常使用以太网进行数据传输。

(2)USB传输:USB 是一种常用的数据传输接口,它广泛应用于个人电脑和各种消费电子产品中。

物联网设备中的智能手机、智能音箱等通常使用 USB 进行数据传输。

二、物联网设备数据传输的特点1. 大规模连接物联网设备需要连接大量的设备,以便实现各种功能。

这就对数据传输机制提出了规模化的要求。

物联网设备需要能够快速、可靠地传输大量的数据,这需要一些高效的数据传输机制来支持。

物联网建设中的短距离无线通信技术

物联网建设中的短距离无线通信技术

物联网建设中的短距离无线通信技术物联网的概念是指通过无线网络将各种设备连接起来,实现设备之间的互联和数据交换。

在物联网建设中,短距离无线通信技术起着至关重要的作用。

短距离无线通信技术指的是在近距离范围内进行无线通信的技术,其通信距离通常在几十米到几百米之间。

本文将介绍几种常见的物联网建设中使用的短距离无线通信技术。

一、蓝牙技术蓝牙技术是一种短距离无线通信技术,具有低功耗、低成本和短距离通信等特点。

蓝牙技术广泛应用于手机、电脑、音频设备、医疗设备等领域。

在物联网中,蓝牙技术常用于设备之间的数据传输和控制。

通过蓝牙技术可以将温度传感器、湿度传感器等设备连接到物联网中,并通过手机或电脑进行数据监测和设备控制。

二、Wi-Fi技术Wi-Fi技术是一种用于无线局域网的技术,具有高速、大容量和覆盖范围广等特点。

在物联网建设中,Wi-Fi技术常用于家庭和办公场所等小范围的无线通信。

通过Wi-Fi技术,可以将各种设备连接到一个无线网络中,实现设备之间的互联和互操作。

在家庭中可以通过Wi-Fi将智能电视、智能音响、智能灯具等设备连接到一起,并实现语音控制和智能家居的功能。

三、ZigBee技术ZigBee技术是一种低速、低功耗的无线通信技术,适用于对通信速率和功耗要求不高的场景。

在物联网建设中,ZigBee技术主要用于传感器网络和自动化控制等领域。

通过ZigBee技术,可以实现设备之间的短距离通信和数据传输,适用于物联网中大量传感器节点的应用场景。

四、NFC技术NFC技术(Near Field Communication,近场通信)是一种短距离无线通信技术,适用于设备之间的近距离通信和数据交换。

NFC技术通常用于移动支付、智能门锁等场景。

在物联网中,NFC技术可以用于设备之间的身份认证、数据传输和设备配对等功能。

在智能家居中,可以使用NFC技术实现门锁解锁、电器开关等功能。

短距离无线通信技术在物联网建设中起着重要的作用。

物联网建设中的短距离无线通信技术

物联网建设中的短距离无线通信技术

物联网建设中的短距离无线通信技术
随着物联网的不断发展,短距离无线通信技术在物联网建设过程中发挥着重要的作用。

短距离无线通信技术是指在相对较小的范围内进行无线通信传输的技术,如蓝牙、WiFi、Zigbee等。

下面我们就来详细了解一下这些短距离无线通信技术在物联网建设中的应用。

蓝牙技术是一种广泛应用于个人消费电子产品和智能手机等设备的短距离无线通信技术。

在物联网中,蓝牙技术能够实现设备之间的直接通信,使得各种设备能够互相连接并
进行数据传输。

通过蓝牙技术,我们可以将手机与智能家居设备连接起来,实现对家居设
备的远程控制。

蓝牙技术还可以应用于智能医疗设备、智能车载系统等领域,提供更多便
利和智能化的服务。

Zigbee技术是一种主要应用于物联网中的短距离无线通信技术。

相比蓝牙和WiFi技术,Zigbee技术更适用于大规模的物联网应用场景。

Zigbee技术采用低功耗、低速率的无线通信方式,能够在干扰环境复杂的情况下实现可靠的通信。

在物联网中,Zigbee技术被广泛应用于智能家居、智能电表、智能路灯等领域,提供了更稳定、高效的通信解决方
案。

除了上述几种常见的短距离无线通信技术,还有许多其他的技术,如NFC、Z-Wave等,也在物联网建设中发挥了重要的作用。

这些短距离无线通信技术通过实现设备之间的直接
连接和无线数据传输,为物联网的发展提供了有力的支持,使得物联网应用更加智能和便捷。

物联网建设中的短距离无线通信技术

物联网建设中的短距离无线通信技术

物联网建设中的短距离无线通信技术物联网建设中,短距离无线通信技术是至关重要的一环。

短距离无线通信技术不仅能够实现物联网中设备的互联互通,还可以提高物联网设备的安全性和可靠性。

本文将介绍短距离无线通信技术的种类,以及其在物联网建设中的重要性。

短距离无线通信技术包括红外技术、无线射频技术、蓝牙技术、ZigBee技术、NFC(近场通信)技术等。

这些技术之间有着不同的特点和应用场景。

以下是各种短距离无线通信技术的简介:1.红外技术:红外技术是通过红外线通信实现数据传输的一种短距离无线通信技术。

它的特点是在短距离内,具有高速传输的能力。

由于其传输距离较短,所以应用场景主要是在人机交互设备上,如遥控器、红外口袋等。

3.蓝牙技术:蓝牙技术是一种无线通信技术,通过蓝牙模块实现设备之间的数据传输。

它的特点是传输速度较快,传输距离较远,同时还能耗更低。

蓝牙技术广泛应用于智能手环、耳机、智能家居等场景上。

5.NFC技术:NFC技术是一种近距离无线通信技术,具有快速简便的特点。

它主要用于设备与设备之间的近距离通信,例如移动支付和物联网设备的配置。

在物联网建设中,短距离无线通信技术的应用非常重要。

它们可以通过连接物联网中的设备,实现设备之间的智能化互联互通。

在物联网中,每一个设备都需要有一个唯一的标识码,短距离无线通信技术可以实现设备之间的识别和连接。

此外,短距离无线通信技术可以提高物联网设备的安全性和可靠性。

通过采用加密和身份验证等安全技术,可以保证物联网设备之间的数据传输是受保护的。

而且,由于短距离无线通信技术的传输距离相对较短,可以减少干扰和误传的可能。

物联网中的几种短距离无线传输技术

物联网中的几种短距离无线传输技术

短距离无线通信场指的是100m以内的通信,主要技术包括Wifi、紫蜂(Zigbee)、蓝牙技术(Bluetooth)、超宽带技术(Ultra-wideband,UWB)、射频识别技术(Radio Frequency IDentification,RFID)以及近场通信(Near Field Communication,NFC)等类型。

低功耗、微型化是用户对当前无线通信产品尤其是便携产品的强烈要求,作为无线通信技术重要分支的短距离无线通信技术正逐步引起越来越广泛的关注。

各国也相应地制定短距离通信技术标准,特别是RFID和NFC在物联网、移动支付和手机识别方面的应用标准,例如主要的RFID相关规范有欧美的EPC规范、日本的UID(Ubiquitous ID)规范和ISO18000系列标准。

中国政府也高度重视短距离通信的发展,制定了一系列的政策来扶持短距离通信产业。

例如科技部、工信部联合14部委制订的《中国RFID发展策略白皮书》等。

此外,包括诺基亚、英特尔、IBM、东芝、华为、中兴和联想等众多企业也积极参与到短距离无线通信中各技术的研究中。

1、Wi-Fi技术Wi-Fi(Wireless Fidelity,无线高保真)是一种无线通信协议(IEEE802.11b),Wi-Fi的传输速率最高可达11Mb/s,虽然在数据安全性方面比蓝牙技术要差一些,但在无线电波的覆盖范围方面却略胜一筹,可达100m左右。

Wi-Fi是以太网的一种无线扩展,理论上只要用户位于一个接入点四周的一定区域内,就能以最高约11Mb/s的速率接入互联网。

实际上,如果有多个用户同时通过一个点接入,带宽将被多个用户分享,Wi-Fi的连接速度会降低到只有几百kb/s,另外,Wi-Fi的信号一般不受墙壁阻隔的影响,但在建筑物内的有效传输距离要小于户外。

最初的IEEE802.11规范是在1997年提出的,称为802.11b,主要目的是提供WLAN接入,也是目前WLAN的主要技术标准,它的工作频率是2.4GHz,与无绳电话、蓝牙等许多不需频率使用许可证的无线设备共享同一频段。

物联网中的无线通信技术全面解析(一)

物联网中的无线通信技术全面解析(一)

物联网中的无线通信技术全面解析随着信息技术的不断发展,物联网已经逐渐融入我们的日常生活。

物联网作为连接终端设备和互联网的桥梁,无线通信技术在其中发挥着至关重要的作用。

本文将对物联网中的无线通信技术进行全面解析,包括其原理、应用和发展趋势。

一、无线通信技术的原理无线通信技术是物联网实现互联的基础。

物联网中的无线通信技术主要包括Wi-Fi、蓝牙、Zigbee、NFC和LoRa等。

首先是Wi-Fi技术。

Wi-Fi技术以无线电波为媒介,通过无线局域网实现设备之间的数据传输。

其原理是利用无线访问点将信号从有线网络转换为无线信号,使设备能够通过无线的方式连接互联网。

Wi-Fi技术具有传输速度快、信号覆盖广的特点,被广泛应用于家庭和办公场所。

其次是蓝牙技术。

蓝牙技术是一种短距离无线通信技术,主要用于移动设备之间的数据传输。

它采用低功耗和短距离的方式进行通信,适用于智能手机、平板电脑等移动设备。

蓝牙技术在物联网中扮演着重要角色,使设备之间能够方便地进行互联。

此外,Zigbee技术也是物联网中常用的无线通信技术。

Zigbee技术是一种低功耗短距离无线通信技术,主要用于物联网设备之间的通信。

它具有传输距离远、功耗低、网络容量大的特点,适用于智能家居、工业自动化等领域。

另外,NFC技术也是物联网中不可忽视的无线通信技术。

NFC技术利用无线射频进行短距离通信,主要用于移动支付、门禁卡、智能标签等场景。

NFC技术具有成本低、操作简单的特点,广泛应用于生活中的各个方面。

最后是LoRa技术。

LoRa技术是一种长距离低功耗无线通信技术,适用于物联网中远距离通信的应用。

它采用低功耗传输技术,在城市、农田等开放的环境下能够实现数十公里的通信距离。

LoRa技术在物联网的农业、环境监测等领域具有广阔的应用前景。

二、无线通信技术在物联网中的应用物联网中的无线通信技术应用广泛。

首先,在智能家居领域,Wi-Fi和蓝牙技术常被用于智能家电的远程控制,如智能音箱、智能电视等。

物联网中常用的几种短距离无线通信技术

物联网中常用的几种短距离无线通信技术

物联网中常用的几种短距离无线通信技术李国瑞(西北师范大学知行学院,甘肃兰州730070)摘要:短距离无线通信技术的快速发展有力的推动了物联网技术的发展。

文章重点介绍了物联网中主要应用的RFID、蓝牙、ZigBee、W i-F i等几种短距离无线通信技术的特点及其应用领域。

关键词:物联网;R FID;ZigBee;W i-F i;蓝牙中图分类号:TN925 文献标识码:A文章编号:1673-1131(2017)10-0213-02〇引言物联网被认为是继计算机、互联网之后的第三次信息革 命浪潮。

而通信是物联网的最基础功能,如果不进行通信,物 联网采集到的大量信息就无法进行传输和交换,因此也不能 利用这些采集到的数据产生广泛的物联网应用。

并且通信是 物物相连的基础,是物联网从一般专业领域发展到各行各业 泛在应用的关键。

物联网应用到几乎现有所有的通信技术,无论是有线的还是无线的通信技术。

但是考虑到物联网的无处不在的特征,要求物联网中互联设备能随时随地的接入,因 此最能体现该特征的还是无线通信技术。

1几种短距离无线通信技术短距离无线通信目前还不存在统一的一个定义,它涉及 到的范围非常宽泛。

一般来讲,要是通信双方利用无线电波 传输信息且传输距离规定在非常有限的范围内,一般是几十 米范围之内,就可以称为短距离无线通信。

短距离无线通信 技术具备三个很明显的特征:第一是比较低的成本,低成本是 短距离无线通信的最基本要求,因为通信终端大范围的使用,需要的数量非常多,若终端的成本较高是很难大范围普及应用的;第二是低功耗,因为是近距离的传输,传输过程中遇到 障碍物的概率也就较小,发射功率一般都很低,小于100 mw ;第三是对等通信,这是短距离无线通信的关键特点,其通信 是没有基础设施的。

当前,射频识别(RFID)、ZigBee、Wi-Fi、蓝牙等是物联网 中最常用的短距离无线通信技术。

1.1射频识别(RFID)技术射频识别(RFID)技术是物联网中应用非常广泛的的一门 技术,它是一种利用射频信号在空间耦合实现无接触的信息 传输,并通过所传输的信息自动识别目标对象的技术。

物联网世界的十大无线短距离通信技术

物联网世界的十大无线短距离通信技术
Zi g Be e 『 I EE E8 0 2_ 1 5 。 4协 议 :
近场通信, 2 0 0 2年 由飞 利 浦 半 导体 、 诺 基 亚 和 索 尼 其 同 研发。 2 0 0 4年 , 成 立 NF C论坛, 致 力 于近 场 通信 技 术 的 标准 化 和 推 广 该 技 术 由 RF I D及互联 技术整合演 变而来 。 NF C 是 一 种 短 距 高 频 的无 线 电 技 术 , 工作频率在 1 3 . 5 6 MHz , 工 作在 2 0 c m 距离 内。 NF C 与 蓝 牙 技 术 功能 类 似 , 但 传 输 速 率
无线 Me s h网络 : 被称为廉价 “ L a s t Mi l e ” 宽带接入方案 , 它利用多跳无线 网状结构为移动用户提供宽带接入。 Me s h是 W L AN与移动 Ad Ho c( 点对点 ) 网络 的结合 。 与 WL AN相比, 各网络终端 之 间可以对等地进行直接通信, 不再需要经过 AP ( 基站 ) 转发 , 且覆盖范围更大。 与A d Ho c相比, 由于具有固定和电源充足 的主干路由器 , 在移动性和 , 是 继 华 为 海 思芯 片 之 后 的又 一大 历 史性 突 破 。
Hi l i n k连接协议和华 为此前推 出的 L i f e OS物联 网操作系统
将成 为 华 为 与 合作 伙 伴 共享 的两 大核 心 能 力 。
Wi Fi :
蓝 牙技 术最早始 于 1 9 9 4年 , 由瑞 典 爱 立 信 研 发 。 它 采 用 调频 技 术 ( F r e q u e n c y — h o p p i n g S p r e a d Sp e c t r u m) , 通信频 段 为 2 . 4 0 2 G H z~2 . 4 8 0 GHz 。 截 至 目前 已经 更 新 了 9个 版 本 , 分别 为 蓝 牙 1 . 0 / 1 . 1 / 1 . 2 / 2 . 0 / 2 . 1 / 3 . 0 / 4 . 0 / 4 . 1 4. / 2 , 通 信 半 径 从 几 米 到 几百 米延 伸 。

物联网建设中的短距离无线通信技术

物联网建设中的短距离无线通信技术

物联网建设中的短距离无线通信技术随着物联网技术的不断发展,短距离无线通信技术已经成为物联网建设中不可或缺的一部分。

短距离无线通信技术可以在设备之间进行快速、高效的数据传输,为物联网的发展提供了重要的支持。

本文将介绍物联网建设中常用的短距离无线通信技术,包括蓝牙、Wi-Fi、ZigBee和NFC等,并分析它们在物联网应用中的优势和不足之处。

蓝牙技术是一种短距离无线通信技术,它可以在设备之间进行快速、低功耗的数据传输。

在物联网建设中,蓝牙技术常常被用于连接智能手机和其他智能设备,如智能手表、智能音箱等。

蓝牙技术可以实现设备之间的快速配对和数据传输,为用户提供了更便捷的使用体验。

蓝牙技术还支持低功耗通信模式,可以在保证较长的续航时间的同时实现稳定的数据传输。

Wi-Fi技术是一种常用的无线局域网技术,它可以实现设备之间的高速数据传输。

在物联网建设中,Wi-Fi技术被广泛应用于连接家庭智能设备、工业自动化设备、智能城市等场景。

Wi-Fi技术有较大的覆盖范围和高速的数据传输速度,可以满足物联网应用中对数据带宽和传输速度的需求。

Wi-Fi技术还支持多设备同时连接,为物联网中多设备协同工作提供了便利。

NFC技术是一种近场通信技术,它可以实现设备之间的近距离数据传输。

在物联网建设中,NFC技术常常被用于移动支付、智能门锁、智能标签等场景。

NFC技术具有快速、安全的特点,可以为物联网应用中的设备互联提供便利。

由于NFC技术的近距离特性,可以有效防止数据的泄露和被恶意攻击,提高了物联网应用的安全性。

短距离无线通信技术在应用过程中还存在一些不足之处,比如传输距离有限、信号穿透能力较差、数据安全性等方面的问题。

在实际应用中,需要根据具体的物联网应用场景和需求来选择合适的短距离无线通信技术,并结合其他通信技术来实现全面的通信覆盖和支持。

为了进一步提升短距离无线通信技术在物联网中的应用效果,还需要不断进行技术研发和创新,提高其传输速度、覆盖范围、安全性等方面的能力。

物联网无线传输技术WIFI、蓝牙、NFC等介绍

物联网无线传输技术WIFI、蓝牙、NFC等介绍

物联网无线传输技术WIFI、蓝牙、NFC等介绍随着万物互联时代的到来,物与物之间的连接方式也在不断发展和更新。

如果说,传感器是物联网的触觉,那么,无线传输就是物联网的神经系统,将遍布物联网的传感器连接起来。

在物联网出现以前,网络的接入需求主要体现在PC、移动终端对互联网的接入需求。

如今,随着物联网技术的发展,无线接入不仅仅体现在PC、移动终端对网络的连接需求,还有工业生产环境下物与物之间的连接需求。

近距离无线传输技术包括WIFI、蓝牙、UWB、MTC、ZigBee、NFC,信号覆盖范围则一般在几十厘米到几百米之间。

近距离无线传输技术主要应用在局域网,比如家庭网络、工厂车间联网、企业办公联网。

1WiFiWi-Fi被广泛用于许多物联网应用案例,最常见的是作为从网关到连接互联网的路由器的链路。

然而,它也被用于要求高速和中距离的主要无线链路。

WiFi技术并不是为了取代蓝牙或者其他短距离无线电技术而设计的,两者的应用领域完全不同,虽然在某些领域上会有重叠。

WiFi设备一般都是设计为覆盖数百米范围的,若是加强天线或者增设热点的话,覆盖面积将会更大,甚至是整幢办公大楼都不成问题。

WiFi无线技术主要为移动设备接入LAN(局域网)、WAN(广域网),以及互联网而设计。

基本上来说,在WiFi标准中,移动设备扮演的是客户端角色,而服务端是网络中心设备;与NFC、蓝牙技术的两移动设备互联互通在点对点(peertopeer)结构上有着巨大的区别。

支持拓扑结构:星型结构使用距离:近、中距离(数百米)应用场景:移动设备等2蓝牙Bluetooth蓝牙是一种通用的短距离无线电技术,蓝牙5.0蓝牙理论上能够在最远100 米左右的设备之间进行短距离连线,但实际使用时大约只有10米。

其比较大的特色在于能让轻易携带的移动通讯设备和电脑,在不借助电缆的情况下联网,并传输资料和讯息。

目前普遍被应用在智能手机和智慧穿戴设备的连结以及智慧家庭、车用物联网等领域中。

物联网建设中的短距离无线通信技术

物联网建设中的短距离无线通信技术

物联网建设中的短距离无线通信技术随着物联网技术的不断发展和普及,越来越多的设备和终端需要进行互联互通,这就给短距离无线通信技术带来了更大的应用空间。

短距离无线通信技术是指在不到100米的距离内,通过无线信号进行通信的技术,其中包括蓝牙、ZigBee、NFC等多种技术。

本文将对物联网建设中的短距离无线通信技术进行详细介绍。

一、蓝牙技术蓝牙技术是一种被广泛应用于手机、耳机、智能手表、智能家居等设备的短距离无线通信技术,其最大通信距离在30米左右。

目前最常见的蓝牙技术为蓝牙4.0及以上版本,其具有低功耗、高速率、广播传输等特点,在物联网建设中有较为重要的应用。

蓝牙技术在物联网中主要应用于以下几个方面:1、智能家居:通过蓝牙技术,各类智能家居设备可以互联互通,实现智能化控制。

2、智能手表:蓝牙技术可以实现智能手表与手机之间的数据共享、远程控制等功能。

3、医疗设备:将医疗设备与手机通过蓝牙连接,可以实现远程监护、数据传输等功能,为医疗行业带来便利。

二、ZigBee技术ZigBee技术是一种低速率、低功耗、低成本的无线传感器网络技术,适用于低功耗、低速率、低数据量的短距离无线通信,其通信距离在10-100米之间,可以实现网络中多设备间的互联互通。

ZigBee技术的主要应用领域包括:2、智能建筑:ZigBee技术可以应用于智能楼宇管理系统,实现楼宇内各类设备的互联互通与自动控制。

三、NFC技术NFC技术是一种基于近场感应技术的短距离无线通信技术,其通信距离一般在10cm以内。

NFC技术可以在智能手机、智能手表、NFC标签等设备间进行无线通信和数据传输,其应用领域较为广泛。

1、移动支付:NFC技术可以应用于智能手机中,实现移动支付功能。

2、门禁管理:通过NFC技术,可以实现门禁卡的替代,领先门禁设备识别用户的身份。

3、标签识别:通过NFC技术,可以识别NFC标签上的信息,实现物品追溯、证件读取等功能。

总结短距离无线通信技术在物联网建设中发挥着重要作用,蓝牙、ZigBee、NFC等多种技术都可以在物联网中找到广泛的应用。

物联网中的几种短距离无线传输技术浅析

物联网中的几种短距离无线传输技术浅析

术技信通的中网联物、二
。一之术技心核的网联物是术技络网器感传线无。术技键关批一等务服云、储存云、算计云 、6vPI 、输传线无距短 、码条维二薄超 、器感传小微 、DIFR 量容大速高 �括包要主术技键关的 中网联物�看来前目就。果成化业产和品产新、术技新的多多许许出现涌将都域领用应和域 领输传、域领感传在�用应量大的来未的见预以可网联物于基�构结次层的网联物于基
。考思的性索探了行进景前用应的中统系化 能智筑建在其对并�劣优的自各了析分度角的用应网联物从�术技输传线无距短种几的见常中其了绍介文 本。速迅常非展发�一之术技键关的中其是术技输传线无离距短�中系体术技种的网联物在�要摘
�140016 都成川四
院学术技业职都成�


析浅术技输传线无离距短种几的中网联物
通线无的有现。 �NAPW�网域局人个线无的面方乐娱费消频视是将用应的色特具最 BWU 。)NAP(网 域个或�NAL�网域局的�s/bM 001 于大�高常非求要率速对于用适术技新种这�外之此除 。中统系像图和达雷的体身和面地、壁墙透穿够能、率辨分高、围范小在用应要主 BWU
用应的 BWU、2
。所场点热共公等场商、店酒、场机自来要主户用的术 技一这前目。金资的费花需所缆电设铺量大省节以可�来一样这�来起接连物筑建幢整把线 缆电用采是不而 �点入接的 b11.208 备配门部个一每或楼层一每在择选业企如例 。本成的业 企少减度幅大以可�来起合融务服 beW 的 avaJ 或 LMX 于基与 iF-iW 将可术技 iF-iW。所场 或物筑建的缆电装安便不及以络网线无庭家 、OHOS 在要主将用应的力潜具最来未 NALW
术技输传线无离距短、三
。一之支分术技键关的中术技信通网联物为成 将术技输传线无离距短�中统系入接的后最的进迈连相物物着向网联互在�是但�色角的要 重演扮中输传信通息信的网联物在会将术技信通等信通星卫、G3 动移、SLPM、 �6vPI 括包� 式方 PI/PCT 的网联互。变多杂复加更度程化能智和式形构结件硬软的端终�多更量数体物 的结联 �伸延和展发的大很个一了有上础基的网联互在都式形的端终和模规的网联物而 。联互脑电现实的便方很�去中网联互到接连脑 电台一任用使�落角个一何任的上界世在以可们我�此因。等统系作操与架构的端终�议协 器由路�议协 PI/PCT 议协信通网联互的输传行进围范球全在括包这�展发的网联互了速加 准标术技的一统�之周所众。端远给送发式方线无或线有过通可息信的后理处�理处行进并 息信种各的中区盖覆集采地时实 、地靠可够能须必它 �点热究研的兴新个一域领等化动自和 机算计、信通是前目�任重的输传和换交、递传息信的要重其极着负担层信通的网联物

物联网建设中的短距离无线通信技术

物联网建设中的短距离无线通信技术

物联网建设中的短距离无线通信技术【摘要】物联网建设中的短距离无线通信技术是当前发展趋势中的重要一环。

本文从引言、正文和结论三个部分展开对短距离无线通信技术在物联网建设中的探讨。

在引言中,突出了短距离无线通信技术在物联网中的重要性及研究的背景和目的。

接着在详细分析了蓝牙技术、Zigbee技术、NFC技术、RFID技术和UWB技术在物联网建设中的应用情况。

最后在展望了短距离无线通信技术在物联网建设中的前景,并探讨了未来的发展趋势。

总结指出,短距离无线通信技术将在物联网建设中发挥越来越重要的作用,为物联网的发展提供更加便捷和高效的通信方式。

【关键词】物联网建设,短距离无线通信技术,蓝牙技术,Zigbee技术,NFC技术,RFID技术,UWB技术,前景,发展趋势1. 引言1.1 物联网建设中的短距离无线通信技术的重要性短距离无线通信技术在物联网建设中发挥着至关重要的作用。

随着物联网技术的不断发展和普及,越来越多的设备和物品被连接到互联网上,形成庞大的网络系统。

而短距离无线通信技术提供了一种高效、便捷的通信方式,能够实现设备间的快速连接和数据传输,提升了物联网系统的整体效率和可靠性。

短距离无线通信技术还可以有效降低物联网建设成本,提高设备的互操作能力。

通过使用蓝牙、Zigbee、NFC、RFID、UWB等技术,可以实现设备间的方便连接和交互,实现设备之间的自动识别和通信,减少了人工干预的成本和复杂性,提升了系统的智能化水平。

1.2 研究背景随着物联网技术的快速发展,短距离无线通信技术在物联网建设中扮演着至关重要的角色。

短距离无线通信技术是指在一定范围内,利用无线信号进行通信和数据传输的技术,通常适用于不同设备之间的连接和数据交换。

在物联网应用场景中,各种物联网设备需要进行实时的数据传输和通信,而传统有线连接方式在这种情况下显得不够灵活和便利。

短距离无线通信技术成为了解决这一问题的有效途径。

通过使用蓝牙、Zigbee、NFC、RFID和UWB等短距离无线通信技术,可以实现智能家居、智能交通、智能医疗等各种物联网应用场景中设备之间的快速连接和数据传输。

5种无线协议的特点:lora、NB-IOT、ZigBee、WiFi、BLE

5种无线协议的特点:lora、NB-IOT、ZigBee、WiFi、BLE

5种无线协议的特点:lora、NB-IOT、ZigBee、WiFi、BLE物联网的无线通信技术很多,主要分为两类:一类是Zigbee、WiFi、蓝牙、Z-wave等短距离通信技术;另一类是LPWAN(low-power Wide-Area Network,低功耗广域网),即广域网通信技术。

LPWA又可分为两类:一类是工作于未授权频谱的LoRa、SigFox等技术;另一类是工作于授权频谱下,3GPP支持的2/3/4G蜂窝通信技术,比如EC-GSM、LTE Cat-m、NB-IoT等。

高速率业务主要使用3G、4G技术;中等速率业务主要使用GPRS技术。

低速率业务目前还没有很好的蜂窝技术来满足,而它却有着丰富多样的应用场景,很多情况下只能使用GPRS技术勉力支撑。

无线技术使得设备在不需要有线电缆的情况下能够建立网络连接并实现彼此之间的通信,本文将详细介绍 5 种 IEEE 协议各自的特点。

各种类型的无线网络技术支持设备在没有电缆的情况下实现设备和设备之间或者设备和 web(TCP/IP 网络)之间的通信。

目前有多种不同的无线技术在物联网(IoT)和机器到机器(M2M)通信领域的硬件产品中得到运用。

电气和电子工程师协会(IEEE)有七个802.15 技术任务组。

这些组织为个人局域网的常用类型的无线技术设定了标准。

这些802.15 任务组包括:WPAN/蓝牙、Coexistence、高速率WPAN、低速率WPAN、mesh 网络、体域网和可见光通信。

每个IEEE 协议都有其独特的优点和局限性。

持续的开发投入使得这些协议的应用价值越来越高,潜力越来越大。

LoRa简介:LoRa是Long Range的缩写,属于无线通信技术中的一种,典型特点是距离远、功耗低。

速率相对较低,可视为网络通信中的物理层实现,LoRa对应的产品就是收发器(tranciever)芯片,例如semtech 的SX1272/SX1276,主要处理二进制数据流。

物联网技术概论--短距离无线通信

物联网技术概论--短距离无线通信

Zigbee延
灵活的组网模式
传输距离长
低耗电待机模 式下,2节5号干 电池可支持1
个节点工作 6~24个月,甚
至更长
采用星状、网 状网络结构,最
多可组成 65000节点的 大容量网络。
响应速度较快, 一般从睡眠转 入工作状态只 需15 ms ,节点 连接进入网络
只需30 ms
ZigBee网络可 以有很灵活的 组网模式,比 如星状网络、 网状网络、簇
状网络等
每个网络节点 间的距离可以 从标准的75m, 到扩展后的几 百米,甚至几
公里
短距离无线通信技术对比
ZigBee技术应用
家庭和楼宇网络
空调系统的温度控制、照明的自动控制、
01
煤气计量控制、家用电器的远程控制等
商业 06
缺点:由于WIFI技术的组网距离范围广,功耗教大。
蓝牙无线技术
02
蓝牙无线技术:短距离无线标准之一,蓝牙4.1标准中加入了对IPv6专用通道联机 的支持。原来不能上网的蓝牙设备通过一定的组网方式,连接到蓝牙4.1及以上的 设备后,就具备了上网的功能。
应用:音频传输、数据传输、位置服务和设备网络。 蓝牙最广泛的应用还是在一对一的近场通讯中,比如蓝牙耳机、蓝牙鼠标等。 优点:蓝牙具有功耗低,体积小(比如蓝牙耳机)等优点。
智慧型标签等
农业控制
05
收集各种土壤信息和气候信息
工业控制
02
各种监控器、传感器的自动化控制
03 公共场所 烟雾探测器等分
04
医疗
老人与行动不便者的紧急
呼叫器和医疗传感器等
感谢观看
ZigBee技术
03
ZigBee技术的命名,主要来自于人们对蜜蜂采蜜过程的观察,蜜蜂在采蜜的过 程中,跳着优美的舞蹈,形成“之字形”,以此来相互交流信息,以便获取共享 食物源的方向、距离和位置等信息。又因蜜蜂自身体积小,所需的能量少,又能 传递所采集的花粉,因此,人们用ZigBee技术来代表具有成本低、体积小、能量 消耗小和传输速率低的无线通信技术。
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

短距离无线通信场指的是 100m 以内的通信,主要技术包括 Wifi、紫蜂(Zigbee)、蓝牙技术(Bluetooth)、超宽带技术(Ultra-wideband ,UWB)、射频识别技术(Radio Frequency IDentification ,RFID)以及近场通信(Near Field Communication,NFC)等类型。

低功耗、微型化是用户对当前无线通信产品尤其是便携产品的强烈要求,作为无线通信技术重要分支的短距离无线通信技术正逐步引起越来越广泛的关注。

各国也相应地制定短距离通信技术标准,特别是RFID 和 NFC 在物联网、移动支付和手机识别方面的应用标准,例如主要的RFID 相关规范有欧美的 EPC 规范、日本的 UID(Ubiquitous ID)规范和 ISO 18000 系列标准。

中国政府也高度重视短距离通信的发展,制定了一系列的政策来扶持短距离通信产业。

例如科技部、工信部联合 14 部委制订的《中国 RFID 发展策略白皮书》等。

此外,包括诺基亚、英特尔、IBM、东芝、华为、中兴和联想等众多企业也积极参与到短距离无线通信中各技术的研究中。

1、Wi-Fi技术Wi-Fi(Wireless Fidelity,无线高保真)是一种无线通信协议(),Wi-Fi的传输速率最高可达11Mb/s,虽然在数据安全性方面比蓝牙技术要差一些,但在无线电波的覆盖范围方面却略胜一筹,可达100 m左右。

Wi-Fi是以太网的一种无线扩展,理论上只要用户位于一个接入点四周的一定区域内,就能以最高约11Mb/s的速率接入互联网。

实际上,如果有多个用户同时通过一个点接入,带宽将被多个用户分享,Wi-Fi的连接速度会降低到只有几百kb/s,另外,Wi-Fi的信号一般不受墙壁阻隔的影响,但在建筑物内的有效传输距离要小于户外。

最初的规范是在1997年提出的,称为,主要目的是提供WLAN接入,也是目前WLAN的主要技术标准,它的工作频率是,与无绳电话、蓝牙等许多不需频率使用许可证的无线设备共享同一频段。

随着Wi-Fi协议新版本如和的先后推出,Wi-Fi的应用将越来越广泛。

速度更快的使用与相同的正交频分多路复用调制技术,它也工作在频段,速率达54Mb/s。

根据最新的发展趋势判断,将有可能被大多数无线网络产品制造商选择作为产品标准。

微软推出的桌面操作系统Windows XP和嵌入式操作系统Windows CE,都包含了对Wi-Fi的支持。

2、UWB技术超宽带技术UWB(Ultra Wideband)是一种无线载波通信技术,它不采用正弦载波,而是利用纳秒级的非正弦波窄脉冲传输数据,因此其所占的频谱范围很宽。

UWB可在非常宽的带宽上传输信号,美国FCC对UWB的规定为:在~频段中占用500MHz以上的带宽。

由于UWB可以利用低功耗、低复杂度发射/接收机实现高速数据传输,在近年来得到了迅速发展。

它在非常宽的频谱范围内采用低功率脉冲传送数据而不会对常规窄带无线通信系统造成大的干扰,并可充分利用频谱资源。

基于UWB技术而构建的高速率数据收发机有着广泛的用途。

UWB技术具有系统复杂度低,发射信号功率谱密度低,对信道衰落不敏感,低截获能力,定位精度高等优点,尤其适用于室内等密集多径场所的高速无线接入,非常适于建立一个高效的无线局域网(WLAN)或无线个域网(WPAN)。

3、ZigBee技术ZigBee主要应用在短距离并且数据传输速率不高的各种电子设备之间。

ZigBee联盟成立于2001年8月。

2002年下半年,Invensys、Mitsubishi、Motorola 以及Philips半导体公司四大巨头共同宣布加盟ZigBee联盟,以研发名为ZigBee的下一代无线通信标准。

所有这些公司都参加了负责开发ZigBee物理和媒体控制层技术标准的IEEE 工作组。

ZigBee联盟负责制定网络层以上协议。

目前,标准制订工作已完成。

ZigBee 协议比蓝牙、高速率个人区域网或无线局域网更简单实用。

ZigBee可以说是蓝牙的同族兄弟,它使用 GHz波段,采用跳频技术。

与蓝牙相比,ZigBee更简单、速率更慢、功率及费用也更低。

它的基本速率是250kb/s,当降低到28kb/s时,传输范围可扩大到134m,并获得更高的可靠性。

另外,它可与254个节点联网,可以比蓝牙更好地支持游戏、消费电子、仪器和家庭自动化应用。

ZigBee技术特点主要包括以下几个部分:(1)数据传输速率低。

只有10kb/s~250kb/s,专注于低速率传输应用。

(2)功耗低。

在待机模式下,两节普通5号干电池可使用6个月以上,这也是ZigBee的一个独特优势。

(3)成本低。

因为ZigBee数据传输速率低,协议简单,所以大大降低了成本; 积极投入ZigBee开发的Motorola以及Philips,均已推出应用芯片。

据Philips估计,应用于主机端的芯片成本和其它终端产品的成本比蓝牙更具价格竞争力。

(4)网络容量大。

每个ZigBee网络最多可以支持255个设备,也就是说每个ZigBee设备可以与另外254台设备相连接。

(5)有效范围小。

有效覆盖范围10~75m之间,具体依据实际发射功率的大小和各种不同的应用模式而定,基本上能够覆盖普通的家庭或办公室环境。

(6)工作频段灵活。

使用的频段分别为、868MHz(欧洲)及915MHz(美国),均为免执照频段。

4、NFC技术NFC(Near Field Communication,近距离无线传输)是由Philips、NOKIA 和Sony主推的一种类似于RFID(非接触式射频识别)的短距离无线通信技术标准(由免接触式射频识别(RFID)演变而来)。

和RFID不同,NFC采用了双向的识别和连接,在20cm距离内工作于频率范围。

NFC最初仅仅是遥控识别和网络技术的合并,但现在已发展成无线连接技术。

它能快速自动地建立无线网络,为蜂窝设备、蓝牙设备、Wi-Fi设备提供一个“虚拟连接”,使电子设备可以在短距离范围进行通讯。

NFC的短距离交互大大简化了整个认证识别过程,使电子设备间互相访问更直接、更安全和更清楚。

NFC通过在单一设备上组合所有的身份识别应用和服务,帮助解决记忆多个密码的麻烦,同时也保证了数据的安全保护。

有了NFC,多个设备如数码相机、PDA、机顶盒、电脑、手机等之间的无线互连,彼此交换数据或服务都将有可能实现。

此外NFC还可以将其它类型无线通讯(如Wi-Fi和蓝牙)“加速”,实现更快和更远距离的数据传输。

每个电子设备都有自己的专用应用菜单,而NFC可以创建快速安全的连接,并且无需在众多接口的菜单中进行选择。

与知名的蓝牙等短距离无线通讯标准不同的是,NFC的作用距离进一步缩短且不像蓝牙那样需要有对应的加密设备。

同样,构建Wi-Fi家族无线网络需要多台具有无线网卡的电脑、打印机和其它设备。

除此之外,还得有一定技术的专业人员才能胜任这一工作。

而NFC被置入接入点之后,只要将其中两个靠近就可以实现交流,比配置Wi-Fi连结容易得多。

可能的应用前景1、Wi-Fi的应用WLAN未来最具潜力的应用将主要在SOHO、家庭无线网络以及不便安装电缆的建筑物或场所。

Wi-Fi技术可将Wi-Fi与基于XML或Java的Web服务融合起来,可以大幅度减少企业的成本。

例如企业选择在每一层楼或每一个部门配备的接入点,而不是采用电缆线把整幢建筑物连接起来,这样一来,可以节省大量铺设电缆所需花费的资金。

目前这一技术的用户主要来自机场、酒店、商场等公共热点场所。

2、UWB的应用UWB主要应用在小范围、高分辨率、能够穿透墙壁、地面和身体的雷达和图像系统中。

除此之外,这种新技术适用于对速率要求非常高(大于100 Mb/s)的局域网(LAN)或个域网(PAN)。

UWB最具特色的应用将是视频消费娱乐方面的无线个人局域网(WPAN)。

现有的无线通信方式,和蓝牙的速率太慢,不适合传输视频数据;54 Mb/s速率的标准可以处理视频数据,但费用昂贵。

而UWB有可能在10 m范围内,支持高达110 Mb/s的数据传输率,不需要压缩数据,可以快速、简单、经济地完成视频数据处理。

具有一定相容性和高速、低成本、低功耗的优点使得UWB较适合家庭无线消费市场的需求:UWB尤其适合近距离内高速传送大量多媒体数据以及可以穿透障碍物的突出优点,让很多商业公司将其看作是一种很有前途的无线通信技术,应用于诸如将视频信号从机顶盒无线传送到数字电视等家庭场合。

当然,UWB未来的前途还要取决于各种无线方案的技术发展、成本、用户使用习惯和市场成熟度等多方面的因素。

3、ZigBee技术的应用根据ZigBee联盟目前的设想, ZigBee将会在安防监控系统、传感器网络、家庭监控、身份识别系统和楼宇智能控制系统等领域拓展应用。

另外,ZigBee 的目标市场主要还有PC外设(鼠标、键盘、游戏操控杆)、消费类电子设备(TV、VCR、CD、VCD、DVD等设备上的遥控装置)、家庭内智能控制(照明、煤气计量控制及报警等)、玩具(电子宠物)、医护(监视器和传感器)、工控(监视器、传感器和自动控制设备)等非常广阔的领域。

4、NFC技术的应用NFC有三种应用类型:(1)设备连接。

除了无线局域网,NFC也可以简化蓝牙连接。

比如,手提电脑用户如果想在机场上网,他只需要走近一个Wi-Fi热点即可实现。

(2)实时预定。

比如,海报或展览信息背后贴有特定芯片,利用含NFC 协议的手机或PDA,便能取得详细信息,或是立即联机使用信用卡进行门票购买。

而且,这些芯片无需独立的能源。

(3)移动商务。

飞利浦Mifare技术支持了世界上几个大型交通系统及在银行业为客户提供Visa卡等各种服务。

索尼的FeliCa非接触智能卡技术产品在中国香港及深圳、新加坡、日本的市场占有率非常高,主要应用在交通及金融机构。

这项新技术正在改写无线网络连接的游戏规则,但NFC的目标并非是完全取代蓝牙、Wi-Fi等其他无线技术,而是在不同的场合、不同的领域起到相互补充的作用。

相关文档
最新文档